Predecir el impacto de los dializadores de polisulfona y la tasa de flujo del dializado de aglutinante en la eliminación de bilirrubina
Autores: Novokhodko, Alexander; Du, Nanye; Hao, Shaohang; Wang, Ziyuan; Shu, Zhiquan; Ahmad, Suhail; Gao, Dayong
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Predecir el impacto de los dializadores de polisulfona y la tasa de flujo del dializado de aglutinante en la eliminación de bilirrubina
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Bioingeniería
Palabras clave
Toxinas
Sistemas de diálisis con aglutinante
Bilirrubina
Modelo computacional
Tasa de flujo de dializado
Dializadores de polisulfona
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 30
Citaciones: Sin citaciones
La insuficiencia hepática es la duodécima causa principal de muerte en todo el mundo. Las toxinas unidas a proteínas como la bilirrubina son responsables de muchas complicaciones de la enfermedad. Los sistemas de diálisis con ligantes utilizan albúmina u otra molécula de unión en el dializado y columnas de sorbentes detoxificantes para eliminar estas toxinas. Sistemas como el sistema de recirculación de adsorbentes moleculares y el BioLogic-DT existen desde la década de 1990, pero los beneficios de supervivencia en ensayos controlados aleatorios no han sido consistentes. Se están desarrollando nuevos sistemas de diálisis con ligantes, incluida la diálisis abierta de albúmina y el sistema de Reemplazo Multiorgánico Avanzado. No se han establecido condiciones óptimas para la diálisis con ligantes. Desarrollamos y validamos un modelo computacional de diálisis de solutos unidos. Predijo el impacto de cambiar entre dos configuraciones de prueba utilizando diferentes dializadores de polisulfona (F3 y F6HPS). Luego predijimos el impacto de variar la velocidad de flujo del dializado en la eliminación de toxinas. Descubrimos que la eliminación de bilirrubina disminuye con la velocidad de flujo del dializado. Esto se puede explicar a través de una disminución lineal en la permeabilidad de la membrana a la bilirrubina libre. Nuestro modelo cuantifica esta disminución a través de un parámetro único (dializadores de polisulfona). Se necesitará validación para dializadores adicionales y velocidades de flujo. Este modelo beneficiará a los ensayos clínicos al predecir condiciones óptimas de dializador y velocidad de flujo. Contabilizar la adsorción de toxinas en la membrana del dializador puede mejorar aún más los resultados.
Descripción
La insuficiencia hepática es la duodécima causa principal de muerte en todo el mundo. Las toxinas unidas a proteínas como la bilirrubina son responsables de muchas complicaciones de la enfermedad. Los sistemas de diálisis con ligantes utilizan albúmina u otra molécula de unión en el dializado y columnas de sorbentes detoxificantes para eliminar estas toxinas. Sistemas como el sistema de recirculación de adsorbentes moleculares y el BioLogic-DT existen desde la década de 1990, pero los beneficios de supervivencia en ensayos controlados aleatorios no han sido consistentes. Se están desarrollando nuevos sistemas de diálisis con ligantes, incluida la diálisis abierta de albúmina y el sistema de Reemplazo Multiorgánico Avanzado. No se han establecido condiciones óptimas para la diálisis con ligantes. Desarrollamos y validamos un modelo computacional de diálisis de solutos unidos. Predijo el impacto de cambiar entre dos configuraciones de prueba utilizando diferentes dializadores de polisulfona (F3 y F6HPS). Luego predijimos el impacto de variar la velocidad de flujo del dializado en la eliminación de toxinas. Descubrimos que la eliminación de bilirrubina disminuye con la velocidad de flujo del dializado. Esto se puede explicar a través de una disminución lineal en la permeabilidad de la membrana a la bilirrubina libre. Nuestro modelo cuantifica esta disminución a través de un parámetro único (dializadores de polisulfona). Se necesitará validación para dializadores adicionales y velocidades de flujo. Este modelo beneficiará a los ensayos clínicos al predecir condiciones óptimas de dializador y velocidad de flujo. Contabilizar la adsorción de toxinas en la membrana del dializador puede mejorar aún más los resultados.